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Projeto de transformador elevador de usina solar fotovoltaica dos Emirados Árabes Unidos - TSTYNICE

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Projeto de transformador elevador de usina solar fotovoltaica dos Emirados Árabes Unidos - TSTYNICE

Legenda: Fornecimento de dois transformadores elevadores do tipo seco de 33 kV personalizados para uma grande usina solar fotovoltaica no deserto de Abu Dhabi, permitindo a transmissão de energia eficiente e confiável das estações inversoras para a rede coletora de média tensão sob condições ambientais extremas.

Visão geral do projeto

Cliente: Desenvolvedor de energia solar fotovoltaica em escala de serviços públicos dos Emirados Árabes Unidos
Localização: Região do deserto de Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos
Aplicação: Conversão de energia de BT em MT para geração solar fotovoltaica
Instalação: Interior (Câmara de transformador com controle climático)
Quantidade: 2 unidades
Função principal: Transformar a saída de 690 V CA dos inversores centrais em 33 kV para injeção na rede por meio do sistema de coleta de MT da planta.

Especificações Técnicas

Parâmetros elétricos:

  • Potência nominal: A ser determinada pela capacidade do conjunto de inversores (design personalizado)

  • Tensão de entrada (LV): 690 V

  • Tensão de saída (MT): 33.000 V

  • Frequência: 50Hz

  • Grupo de vetores: Dyn11

  • Impedância (Ucc): 6% (otimizado para coordenação de nível de falha)

  • Material do enrolamento: Primário e Secundário - Cobre (CU)

  • Perda sem carga (garantida): ≤ 2900 W

  • Perda de carga: De acordo com a especificação do cliente, otimizada para perfil de carga solar típico.

Projeto e construção:

  • Tipo: Tecnologia Trifásica, Isolada a Ar (Tipo Seco), Resina Fundida ou VPI (Vacuum Pressure Impregnated).

  • Resfriamento: ANAN (Air Natural Air Natural) para instalação interna. A capacidade de resfriamento por ar forçado (ANAF) pode ser fornecida para capacidade de sobrecarga opcional.

  • Sistema de Isolamento: Classificação de temperatura Classe F ou H (180°C ou 220°C), projetada para uma temperatura ambiente máxima de 50°C.

  • Taps: Comutador de derivação fora do circuito (OCTC) no enrolamento de alta tensão: ±5% em passos de 2,5% (5 posições).

  • Proteção: Sensores de temperatura integrais (PT100/PTC) em todas as três fases dos enrolamentos de BT e AT para entrada direta no relé de proteção.

Mecânica e Segurança:

  • Gabinete: padrão IP20 (interno). IP23 ou superior disponível para proteção contra poeira.

  • Segurança contra incêndio: Sistema de resina autoextinguível e retardante de chama. Sem líquidos inflamáveis, adequado para instalação interna sem câmaras especiais de supressão de incêndio.

  • Aterramento: Equipado com no mínimo dois terminais de aterramento robustos e de fácil acesso, dimensionados para corrente de falta total.

Principais recursos para aplicação solar

1. Projeto otimizado para geração solar

  • Baixas perdas sem carga: ≤2900W garantidos minimizam o consumo de energia durante a noite e períodos de baixa irradiância, cruciais para o rendimento da planta (Performance Ratio).

  • Gerenciamento de corrente de partida: Recursos especiais de projeto (por exemplo, projeto de núcleo escalonado, fluxo magnético controlado) limitam a corrente de partida a <8x a corrente nominal, protegendo os IGBTs do inversor e reduzindo o estresse no painel de distribuição de baixa tensão.

  • Compatibilidade de carga não linear: Projetado para lidar com correntes harmônicas (até THDi especificado) de inversores sem superaquecimento excessivo, usando enrolamento e construção de núcleo apropriados.

2. Resiliência Climática Extrema (Ambiente Desértico)

  • Resistência a altas temperaturas: Sistema de isolamento projetado para um ambiente de 50°C com redução de capacidade térmica apropriada considerada. O caminho do fluxo de ar de resfriamento é otimizado para evitar pontos quentes.

  • Resistência a poeira e umidade: Enrolamentos selados (resina fundida) ou enrolamentos impregnados (VPI) são imunes à entrada de umidade e poeira. O design do gabinete garante acúmulo mínimo de poeira em peças críticas.

  • Proteção contra corrosão: Todas as peças metálicas (braçadeiras, suportes, invólucro) apresentam tratamento anticorrosivo adequado para atmosferas desérticas áridas e potencialmente corrosivas.

3. Segurança aprimorada e monitoramento inteligente

  • Proteção Integrada: Pré-cabeado para conexão a um Relé de Proteção dedicado (por exemplo, tipo DMCR) fornecendo proteção abrangente: sobretemperatura (alarme/desarme de dois estágios), diferencial de sobretemperatura e monitoramento de pressão opcional (para unidades seladas).

  • Gerenciamento térmico: A modelagem térmica avançada garante uma distribuição uniforme do calor. O monitoramento contínuo da temperatura permite o gerenciamento preditivo da carga.

  • Segurança: A ausência de óleo elimina o risco de incêndio, vazamento e contaminação ambiental. Peças energizadas totalmente fechadas garantem a segurança do operador.

4. Confiabilidade e facilidade de integração

  • Compatibilidade de rede: a saída de 33kV faz interface direta com redes de coleta de MT padrão dos Emirados Árabes Unidos (geralmente 33kV). O valor da impedância é coordenado com os níveis de falha da rede e do inversor.

  • Modular e de fácil manutenção: Leve em comparação com unidades cheias de óleo. Os enrolamentos são facilmente inspecionáveis. Manutenção mínima necessária.

  • Baixo nível de ruído: Projetado para atender aos rígidos requisitos de ruído interno, geralmente <70 dB(A).

Execução e Conformidade do Projeto

Personalização e testes:

  • Projeto adaptado à marca/modelo específico do inversor e configuração do cabo de baixa tensão.

  • Os testes de fábrica incluem testes de rotina conforme IEC 60076-11, além de testes especiais: teste de impulso de raio (LI) para nível de 33kV, teste de aumento de temperatura e avaliação de perda harmônica.

  • Testes testemunhados disponíveis para as principais garantias de desempenho (perdas, impedância, nível sonoro).

Padrões e Certificação:

  • Totalmente compatível com IEC 60076-11 (Transformadores Tipo Seco).

  • Atende às diretrizes técnicas DEWA (Dubai) / ADDC (Abu Dhabi) / FEWA (Federal), conforme aplicável.

  • Em conformidade com IEC 61869, IEC 60721 (para condições ambientais).

  • Marcação CE fornecida.

Dados de desempenho garantidos

  • Perda sem carga (Po): ≤ 2900 W

  • Perda de Carga (Pk): Conforme contrato, na corrente nominal e temperatura de referência.

  • Tensão de Impedância (Ucc): 6% (tolerância de ±7,5% conforme padrão)

  • Aumento de temperatura: Garantido para não exceder os limites especificados (por exemplo, 100K para Classe F) em carga nominal e temperatura ambiente de 50°C.

  • Eficiência: Será fornecida uma curva de eficiência calculada sobre o perfil típico de carga solar (25%-100%), demonstrando alta eficiência em cargas parciais comuns na operação fotovoltaica.


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